Выращивание кристаллов в домашних условиях
Определение оптимальной концентрации соли для получения насыщенного раствора. Нахождение расстояния между центрами ионов в молекуле поваренной соли. Выращивание кристаллов медного купороса. Анализ нахождения химических свойств полученных кристаллов.
Рубрика | Химия |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.06.2020 |
Размер файла | 2,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 20 им В.М. Елсукова »
Выращивание кристаллов в домашних условиях
Выполнили:
Стенина Ирина
Руководитель:
учитель физики:
Чернышева Ольга Николаевна
Ленинск - Кузнецкий 2019 год
Содержание
Введение
1. Подготовительный этап
2. Основной этап. Эксперимент
2.1 Определение оптимальной концентрации соли для получения насыщенного раствора
2.2 Выращивание кристаллов медного купороса
2.3 Исследование свойств кристаллов медного купороса
2.4 Определение химических свойств полученных кристаллов
2.5 Определение физических свойств полученных кристаллов
2.6 Выращивание кристалла из фабричного набора «Волшебные кристаллы»
3. Заключительный этап
Список использованной литературы
Приложение
Введение
Актуальность работы: Кристаллы не просто красивые минералы, важно то, что они обладают оптическими и механическими свойствами, знания которых позволили создать линзы, оптические приборы, применяемые в быту и жизни человека. И что для нас вызывает особый интерес - их можно выращивать из раствора в домашних условиях. Мы работаем над проектом, значит, подразумевается, что итогом деятельности будет готовый продукт. Планируем по окончанию исследования сформировать памятку по изучению кристаллов. Возможно, последующим поколения обучающихся 7-9 классов тоже будет интересно при изучении тем «Агрегатные состояния вещества», « Строение твёрдых тел».
Цели исследования:
- изучить виды кристаллов и их строение
- самой вырастить кристаллы из раствора поваренной соли,
- раствора соли медного купороса
- выяснить влияние окружающей среды, магнитного поля
на рост кристалла соли медного купороса
Задачи исследования:
Теоретическим путем изучить физические и химические свойства кристаллов поваренной соли, медного купороса, соли из набора «Волшебные кристалла»
Изучить влияние и возможное негативное воздействие на живой организм ионов этих кристаллов.
С помощью качественного анализа растворов солей кристаллов исследовать их свойства.
Выяснить влияет ли магнитное поле на скорость формирования кристалла из раствора соли медного купороса, его свойства.
5. На основе проведенных исследований сделать вывод о способах выращивания кристаллов в домашних условиях, факторах, влияющих на их рост
Предмет исследования: Процесс кристаллизации солей в разных условиях.
Методы исследования:
- обзор и анализ литературы по изучению кристаллов и методах их выращивания.
- исследования по определению строения кристаллов.
Гипотеза:
На основе строения, свойств кристаллов можно определить методы их выращивания в домашних условиях. Скорость формирования кристалла из раствора соли медного купороса под воздействием магнитного поля увеличится.
Этапы работы:
1. Подготовительный этап: сбор информационного материала.
2. Основной этап: изучить свойств кристаллов и вырастить кристаллы солей.
3. Заключительный этап: создание презентации, рекомендаций по методам выращивания кристаллов в форме памятки.
Целевая группа: обучающаяся 9 класса.
План реализации проекта
№ п\п |
Дата |
Мероприятия |
Ответственный |
|
1. |
05 09 17-28.10.17 |
Подготовительный этап Сбор информации о кристаллах |
Стенина Ирина |
|
2. |
07.11.17- 20.02.18. |
Основной этап. Эксперимент. Изучение свойств кристаллов солей Подготовка фотографий. Эксперимент. Обработка материала Редактирование текста Систематизация материала. Оформление проекта в форме памятки. |
Стенина Ирина |
|
3. |
01.04.18.-30.04.18. |
Заключительный этап. 1.Защита проекта в виде презентации памятки « Кристаллы и методы их выращивания». |
Гусева Екатерина С Стенина Ирина |
Чтобы узнать веешь, нужно её сделать;
ибо хотя вы думаете, что знаете её,
в этом не может быть уверенности,
пока вы не попытаетесь её сделать.
Софокл
Зимой, когда летят хлопья пушистых снежинок, чётко понимаешь, что вещество может находиться в трёх агрегатных состояниях. Летом мы наблюдали на улице, что после дождя в жаркую погоду, идёт интенсивное испарение. Но хлопья снежинок, полёт маленьких кристалликов - это нечто. У меня возникло желание как можно больше узнать о строении кристаллов, их свойствах, способах их выращивания в школьных лабораторных условиях. Согласно школьного курса физики, кристаллы - это твердые тела, имеющие чёткое расположение молекул, образуют кристаллическую решетку. Они имею естественную внешнюю форму правильных симметричных многогранников, основанную на их внутренней структуре, то есть на одном из нескольких определённых регулярных расположений составляющих вещество частиц (атомов, молекул, ионов).
1. Подготовительный этап
Кристаллы бывают: идеальные (без дефектов, имеют ровные грани, полную симметрию) и реальные (имеют дефекты структуры решётки, на гранях - неровности, пониженную симметрию многогранника). В любом случае они сохраняют закономерное положение атомов в кристаллической решётке. Друзы - это сросшиеся кристаллы, которые расположены на одном основании (кварц, кальцит, флюорит, полевой шпат, гранат).
Жеода - это геологические образования, пустоты в горных породах, стенки которых обычно выложены друзами кристаллов или сферолитовыми структурами. Форма жеоды может быть любая, но чаще она округлая или эллипсоидальная. Размеры их могут быть от нескольких миллиметров до нескольких метров. Самые большие жеоды могут достигать величины более 1 метра и именуются пещерами. Маленькие же, величиной менее 1 см называются миндалинами.
Они имеют округлую форму, собирают энергию внутрь, структурируют, очищают и излучают ее вовне через кристаллы. Монокристалл - это отдельный однородный кристалл, имеющий непрерывную кристаллическую решётку. Внешняя форма монокристалла обусловлена его решёткой и условиями (в основном это скорость и однородность) кристаллизации. Медленно выращенный монокристалл почти всегда приобретает хорошо выраженную естественную огранку. При большой скорости кристаллизации вместо монокристалла образуются однородные поликристаллы (или кристаллические зерна), состоящие из множества мелких монокристаллов. Примерами огранённых природных монокристаллов могут служить единичные кристаллы кварца, каменной соли, исландского шпата, алмаза, топаза, флюорита.
Историческая справка.
Хлорид натрия является распространенным пищевым продуктом. В природе данное соединение встречается в качестве минерала галита, именуемого также «каменной солью». Если в живом организме не хватает соли начинается солевое голодание. Хищники восполняют дефицит хлорида натрия с мясом и кровью добычи, травоядные лижут соленые почвы. В день человеку достаточно 10-15 граммов поваренной соли (не больше 1 столовой ложки). В древнее время соль использовалась для изготовления монет, на 5 плиток соли можно было приобрести раба. В Древнем Риме наемные солдаты получали жалованье именно солью, а не деньгами. В Киевскую Русь она попадала из соляных озер Азовского и Черного морей. Она была настолько дорогим товаром, что подавали на стол ее только для знатных гостей. Есть города, которые появились на местах добычи хлорида натрия: Соликамск, Сольвычегодск, Солигалич, Соль-Илецк. В переводе с греческого языка слово кристалл означает «лед». Кристаллы обладают разнообразной формой, структурой, размерами. Есть особые формы кристаллов: ветки, перья, иглы, деревца, цветы. В качестве примера можно привести узоры на окнах в зимнее время. Люди научились выращивать искусственным путем рубины.
Физические свойства кристаллов. Температура плавления.
Из школьного курса физики мы знаем, что плавление - это переход вещества из твёрдого состояния в жидкое, причём этот процесс происходит при постоянной температуре, то есть пока всё твердое тело (в нашем случае кристалл) полностью не растает, температура не изменится. Температура, при которой твёрдое тело переходит в жидкое, называется температурой плавления. Для многих твёрдых веществ температура плавления в учебнике физики представлена в таблице и уже с 7 класса в голове откладывается, что если лёд (кристалл) положить в тёплое место, то он нагреется, расплавится при температуре 0°С и только после превращения твёрдого тела в жидкое температура начнёт повышаться и вода будет нагреваться до комнатной температуры, причём это справедливо и для любого другого кристалла.
Симметрия.
В кристаллах имеются различные элементы симметрии: ось симметрии, плоскость симметрии, центр симметрии.
Так как моя задача заключается в том, чтобы вырастить кристалл медного купороса, то нужно помнить, что у этого кристалла есть только центр симметрии.
Кристаллы разных веществ обладают разной симметрией.
Основным законом кристаллографии является закон постоянства углов.
Для одного и того же вещества в кристаллах углы между соответственными гранями всегда одинаковы.
Для плоского многоугольника, по определению, грани являются равными, если они при наложении совпадают всеми своими точками. Но в кристаллографии равенство граней означает, что они могут отличаться межу собой по форме и всё-таки считаться равными, если они обладают одинаковыми физическими и химическими свойствами. Это устанавливается визуально, то есть при внешнем осмотре.
Наличие кристаллической решётки.
В кристаллах частицы находятся в строго упорядоченном месте.
Взаимодействие частиц в кристалле приводит к тому, что частицы устанавливаются только в строго определённых положениях, где силы, действующие на них (силы взаимного притяжения и отталкивания) скомпенсированы и потенциальная энергия их взаимодействия становится наименьшей. Это и есть кристаллическая решётка, причём, положения, в которых располагаться частицы называется узлами кристаллической решётки.
Закономерность построения частиц представляют собой элементарные ячейки - это совокупность минимального числа частиц, регулярно повторяющаяся внутри кристалла.
Полиморфизм - это наличие нескольких различных кристаллических структур в веществе:
Сажа - мягкий мелкий порошок чёрного цвета, собирающийся на внешней поверхности кастрюль и сковородок, помещаемых в пламя. Уголь древесный или каменный - является одним из основных видов топлива. Графит - мягкий стерженёк карандаша, оставляющий след на бумаге.
Алмаз - самый красивый из драгоценных камней. Граненый алмаз называют бриллиантом. Эти вещества, которые представляют собой углерод в чистом виде.
Что же происходит при погружении кристалла в раствор?
При помещении кристаллов в растворитель, он начинает растворяться, разрушая кристаллическую решетку за счёт тепла, поступающего от окружающей среды. Сам процесс выращивания кристаллов из соли основан на явлении диффузия. Например, взяв несколько кристаллов медного купороса наблюдала образование голубых завихрения. Выращивание кристаллов из купороса - это переход из жидкой фазы в твердое агрегатное состояние. При испарении жидкости вследствие действия электрических сил притяжения наблюдается объединение и перестроение атомов в кристаллическую решётку. Сложность наблюдения процесса заключается в скорости его протекания. Практика выращивание кристаллов поваренной соли не предполагает специальных химических препаратов. На любой кухне есть соль, которую мы добавляем в пищу. Её кристаллы (химического соединения атомов) представляют собой прозрачные бесцветные кубики.
2. Основной этап. Эксперимент
2.1 Определение оптимальной концентрации соли для получения насыщенного раствора
Кристаллы поваренной соли NaCl представляют собой бесцветные прозрачные кубики. В идеале должны получиться прямоугольные кристаллы (это связано с тем, что NaCl имеет кубическую кристаллическую решетку).
В результате нескольких попыток получения насыщенного раствора пришла к выводу, чтобы вырастить монокристалл поваренной соли, надо 70 мл воды и 42 г соли.
Алгоритм приготовления насыщенного раствора поваренной соли
1 способ
1. Налить в банку воду из водопровода, пропущенную через фильтр, (три четверти банки). Взять низкую кастрюлю, на дно положить салфетку, на неё поставить банку с водой и поместить на плиту.
2. Вода нагревалась, постепенно высыпали соль в банку (примерно на70 мл горячей воды и 42 г соли). Надо отметить, что в пищевой соли есть мелкие соринки, которые нужно убрать ложкой, так как по мере нагревания они всплывают на поверхность.)
3. Весь раствор переливаем во вторую банку.
4. Приготовление зародыша.
Насыпать в отдельную миску соль, выбрать самую большую крупицу соли, взять нитку, сделать петельку с крупинкой соли. Другой конец нитки накрутить на карандаш (противовес), при помощи которого регулировать глубину погружения.
Этот зародыш поместить в насыщенный раствор, прикрыть банку полотенцем, чтобы раствор медленнее остывал.
Уже на второй день зародыш подрос, убрать полотенце, прикрыть банку листом бумаги (чтобы не попадала пыль) и поместить в темное прохладное место.
Через 4 дня за счет испарения воды, соль начала осаждаться на зародыш и кристалл начал расти
7. Кристалл рос, следовательно, количество соли в растворе уменьшалось, поэтому раз в неделю добавляла в банку насыщенный раствор соли.
8. Кристалл вырос, извлечь его из раствора, промокнуть салфеткой, сверху нанести бесцветный лак чтобы не разрушился кристалл.
2 способ:
1. Налить 200мл водопроводной фильтрованной воды в мерный стакан, высыпать соль в воду.
2. Тщательно всё перемешать в течение пяти минут и оставить соляной раствор на сутки в тёмном, прохладном месте, прикрыв его салфеткой.
3. Спустя сутки процедить полученный насыщенный раствор через ватный диск.
4. Перелить насыщенный раствор в другой мерный стакан.
5. С ватного диска выбрать самые большие крупинки соли. Эти крупинки играют роль зародыша.
6.Сделать петельку из лески и закрепить крупинку. Леску намотать на карандаш.
7. Опустить зародыш на леске в насыщенный соляной раствор, прикрыв бумажной салфеткой.
8. Через четыре недели вокруг петельки образуется соляной нарост.
9. Формируется кристалл поваренной соли.
В мерный стакан налить насыщенный раствор поваренной соли, опустить зародыш соли на нити, прикрыть бумажной салфеткой, поместить в тёмное прохладное место. В течение недели вокруг зародыша соли наблюдался нарост за счет испарения воды из раствора и достижения температуры кристаллизации.
Вывод. Рост кристалла наблюдается не только на зародыше, но и по краям мерного стакана, центрами кристаллизации стали примеси, хотя раствор я и очищала.
В последующих опытах необходимо процедить раствор через фильтр
По мере роста кристалла поваренной соли, мы определили расстояние между центрами ионов в молекуле Nа Cl. Из химии мы знаем, эта молекула имеет кубическую форму и состоит из чередующихся ионов Na и Cl. Из таблицы плотности веществ выяснила, что плотность поваренной соли 2200
Дано: |
Решение: |
|
1. Объем куба по определению 2. Число молекул 3. - число Авогадро 4. (объем тела) 5. Массу найдем из числа молекул в объёме куба N= , преобразуем выражение m = Учитывая, V= объём тела, получим V= 6. Выражаем из равенства и преобразуем выражение расстояние между центрами ионов Na и Cl в молекуле поваренной соли 7. м-это расстояние между ионами Na и Cl в молекуле поваренной соли -молярная масса NaCl = (по таблице Менделеева) |
||
d - ? |
2.2 Выращивание кристаллов медного купороса
Медный купорос - это активное, ядовитое химическое соединение. Поэтому необходимо соблюдать правила по технике безопасности, а именно работать в перчатках, после работы с веществом мыть руки. Готовим насыщенный раствор соли. Для этого взять 100 грамм соли медного купороса, насыпать в стеклянную банку и залить 200г кипятка, когда вся соль растворилась (нужно тщательно перемешать), через фильтр перелить в мерные стаканы. Всё оставить на сутки, часть жидкости испарится, появится осадок - мелкие кристаллы Пинцетом взять крупный кристалл и привязать его на леску (зародыш) и опустить в насыщенный раствор, предварительно леску закрепить на картонке. Этот кристалл будет являться центром кристаллизации, и от его качества будет зависеть рост кристалла. Прикрытый мерный стакан с зародышем поставить в тёмное прохладное место. Через неделю кристаллик подрастёт, ещё через неделю он приобрётает форму маленького четырёхугольника. По истечению 8 недель, он увеличился в размерах до 4 см. Кристалл получился неправильной формы, насыщенно сине - зелёного цвета.
2.3 Исследование свойств кристаллов медного купороса
Обнаружение магнитного поля.
Согласно учебнику физики за 8 класс, мы знаем, что магнитное поле существует вокруг постоянных магнитов. И сама планета Земля является большим магнитом. При помощи дугообразных магнитов и металлических опилок на уроках физики наблюдали наличие силовых линий магнита, по которым располагались опилки. Для исследования за ростом кристаллов в магнитном поле и вне его взять два мерных стакана, налить равное количество насыщенного раствора соли медного купороса, опустить на лесках по кристаллику, прикрыть. Один стакан поместить в магнитное поле двух дугообразных магнитов расположенные друг к другу разноименными полюсами, а второй стакан в другой конец комнаты, то есть подальше от магнитов Важное условие: и температура и освещенность должны быть одинаковыми. В результате влияния магнитного поля дугообразных магнитов, вырос монокристалл в форме наклонного параллелепипеда, а в другом случае - поликристалл (более крупный своеобразной формы, то есть - друза), Общее - насыщенный изумрудно - синий цвет.
2.4 Определение химических свойств полученных кристаллов
Растворимость - достаточно хорошо растворяются в воде, но не в спирте. Для этого помещали их поочерёдно в стакан с водой и в стакан со спиртом.
Медный купорос хорошо растворим в воде. С повышением температуры растворимость его в воде увеличивается. Например, при 15°С в 1 л воды растворяется 302г медного купороса, а при 70° С - 716 г. Наоборот, если горячий насыщенный раствор медного купороса охлаждать, то его растворимость уменьшается, и он выкристаллизовывается из раствора. Чем ниже температура, до которой охлаждают раствор, тем большее количество медного купороса выделяется в виде кристаллов. ?
Медный купорос CuSO4 кристаллизуется в виде красивых синих кристаллов. На воздухе медный купорос выветривается, при 220°С теряет кристаллизационную воду и переходит в порошок белого цвета, легко поглощающего влагу.
Наличие ионов меди: выращенные кристаллы подносили к пламени спиртовки, они горели, причём пламя при этом было зеленоватого цвета. Это говорит о том ,что в кристалле присутствуют ионы меди
2.5 Определение физических свойств полученных кристаллов
Плотность. соль ион кристалл химический
1. Измерить массу кристалла на кухонных электронных весах. m =37г и m=56г
2. Объём определить при помощи мерного стакана.
Налить 100г спирта, опустить поочерёдно кристаллы. Согласно таблицы растворимости соль медного купороса не растворяется в спирте.
Объём спирта в стакане с кристаллом, выращенным в магнитном поле стал118 мл, в другом случае - 126мл.
Определили объём тела по аналогии с лабораторной работой в 7 классе, как разность объёмов жидкости до погружения и после. В результате получили - V=18 смі и V=26 смі. Находим плотность кристаллов - плотность кристалла, выращенного в магнитном поле;
= 2153 - для кристалла, выращенного в нормальных условиях
Вывод:
На обычной кухне, используя оборудование, можно вырастить кристаллы из насыщенного раствора медного купороса методом испарения, наблюдать за их ростом в магнитном поле и вне него. Затем вычислили физические характеристики, исследовали химические свойства, то есть:
Под солевым кристаллом следует понимать кристалл, выращенный из раствора поваренной соли. Задаваясь вопросом как вырастить кристалл из соли в домашних условиях, надо понимать, что выращивание кристалла - это долгий процесс, за которым необходимо следить. При благоприятных условиях поваренная соль, медный купорос принимают форму кристаллов. При сравнении процесса роста кристаллов у различных химических веществ было выявлена зависимость роста от температуры окружающей среды, состава раствора, ёмкости сосуда. Кристаллы различных веществ имеют разную форму.
Кристаллы различных веществ имеют различные свойства (одни кристаллы окрашиваются, другие - бесцветны; одни кристаллы растут хорошо, другие - плохо), быстрее и легче кристалл растёт тогда, когда в насыщенный раствор помещается кристалл - «затравка».
При сравнении кристаллов поваренной соли и медного купороса выяснилось, что они имеют разную форму, симметрию, имеют разные углы между гранями. Есть и общее - он имеют кристаллическую решетку.
Магнитное поле влияет на рост кристаллов, кристалл, выращенный в магнитном поле, имеет почти правильную форму ромба.
Исследовались физико-химические свойств, доказано, что кристаллы медного купороса хорошо растворяются в воде и плохо в спирте; появление зеленого оттенка в пламени указывает на наличие ионов меди, плотность кристалла, выращенного в магнитном поле равна 2,055г/см3, а вне магнитного поля - 2,04 г/см3
При работе над проектом более подробно изучила теоретический материалам по кристаллам, приобрела навыками экспериментальной деятельности, применения основных правил техники безопасности при работе с ядовитыми растворами.
2.6 Выращивание кристалла из фабричного набора «Волшебные кристаллы»
В состав набора входят: порошок для выращивания кристаллов, затравочные зародыши, пластиковый контейнер, каменное основание для выращивания кристаллов. Важно отметить, он содержит нетоксичные материалы, рекомендован для обучающихся. Процесс выращивания кристаллов аналогичен методу, который мы применяли, но в ускоренном режиме. Контейнер с раствором поставили на подоконник. В процессе испарения воды из раствора, по стенкам контейнера появились узоры, которые ползли вверх. Через 3дня появляются игольчатые кристаллы соли, и на 9 сутки появилась верхушка самого высокого ярко бордового кристалла. По мере испарения воды в контейнере вырос красивый коралловый кристалл. Таков алгоритм выращивания фабричного кристаллов.
Важно отметить, что на рост кристалла влияет обстановка в комнате: не должна звучать громкая музыка (воздействие звуковых волн на построение кристаллической решётки), не перемещать сам контейнер. Этот кристалл мы вырастили в течение 4 недель «для души»- это красиво, но результат не радует, так как выращенный кристалл - поликристалл, хотя мною были выполнены все рекомендации завода - производителя. Для себя сделали вывод: всё нужно делать самим от оборудования до приготовления насыщенного раствора. Но отрицательный результат - это тоже результат. В любом случае этот поликристалл приятен глазу. Точно также мы восхищаемся, радуемся хлопьям снежинок.
3. Заключительный этап
Кристаллы - твердые тела, частицы которых образуют единую кристаллическую решетку. Кристаллы одного и того же вещества имеют одинаковое количество граней, но для различных химических соединений они имеют свою форму. Для поваренной соли - это правильная фигура - куб, для медного купороса грани имеют форму неправильный четырехугольника. форма кристаллов одного вида может быть различной, но углы между соответствующими гранями у них одинаковые и не меняются. Выполняется закон постоянства углов французского естествоиспытателя Ж.Б.Роме де Лиля, правильная форма кристаллов связана с закономерным размещением частиц, образующих кристалл. Кристаллы характеризуются наличием значительных сил межмолекулярного взаимодействия. Силы взаимодействия между атомами в кристаллах по разным направлениям неодинаковы. Силы притяжения, возникающие между плоскостями образующие грани октаэдра в кристаллах поваренной соли состоящих из ионов одного типа, в пять раз больше, чем силы между плоскостями, параллельными граням куба, в каждой из которых лежат ионы, Na+, и Cl-. Закона анизотропии: многие свойства твердых тел зависят от направления, в котором эти свойства изменяются. Если кристаллы поваренной соли, расколоть, то мелкие осколки будут иметь преимущественно форму прямоугольных параллелепипедов. То есть в направлениях, параллельных граням, прочность кристалла поваренной соли гораздо меньше, чем в диагональных и других направлениях. По идеи теплопроводность кристалла поваренной соли, измеренная в различных направлениях, должна быть неодинаковой. Она будет одинаковой лишь в параллельных и симметричных направлениях. симметрия внешней формы сопровождается и симметрией физических свойств кристаллов.
Мы исследовали свойства кристаллов, выращивание в искусственной среде. Для их роста нужны оптимальные условия. Если кристаллизация происходит медленно, то вырастет монокристалл, а если быстро - поликристалл. Свойства кристаллов разнообразны, но не все можно исследовать в домашних условиях.
Кристалл - это твердое состояние вещества. Он имеет определенную форму и определенное количество граней вследствие расположения своих атомов. Все кристаллы одного вещества имеют одинаковую форму, хоть и могут отличаться размерами. В природе существуют сотни веществ, образующих кристаллы. Вода - одно из самых распространенных из них. Замерзающая вода превращается в кристаллы льда или снежинки.
Кристаллы - вещества, в которых мельчайшие частицы (атомы, ионы или молекулы) «упакованы» в определенном порядке. В результате при росте кристаллов на их поверхности самопроизвольно возникают плоские грани, а сами кристаллы принимают разнообразную геометрическую форму.
А как геометрически правильна форма снежинки! В ней также отражена геометрическая правильность внутреннего строения кристалла - льда.
Список использованной литературы
1. Учебник физики 10 класс. Мякишев Г.Я. ,Синяков А.З.Физика.10 кл.-М.:Дрофа,2001г
2. Гальперштейн Л. Я. Занимательная физика.-М.:РОСМЭН,2000.
3. Желудов И.С. Физика кристаллов и симметрия.-М.:Наука,1987.
4. Кабардин О.Ф.Физика. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы.-М.:АСТ ПРЕСС ШКОЛА,2005.
5. Ландсберг Г.С.Элементарный учебник физики. -М.;Наука,1985.
6. Газета“ Первое сентября”. Физика .-2006.-№4.
7. Газета“ Первое сентября”.Физика. - 2007.-№17.
8. Журнал “Физика в школе”.-2006.-№2.
Приложение
1 этап
Подготовка оборудования к проведению эксперимента. Для работы на данном этапе нам понадобится мерный стакан и весы
2 этап включает в себя следующие действия:
1. Взвесить порошок медного купороса
2. Добавить порошок в заранее подготовленный цилиндр
3. Залить фильтрованной водой, помешивая стеклянной палочкой в течении 5 мин.
4.Накрыть бумажной салфеткой
5. Выдержать сутки
6.Процедили через ситечко с ватным диском
3 этап
Процеженный раствор перелили в мерный стакан. Получили насыщенный раствор медного купороса. Перелили насыщенный раствор, а на дне остались кристаллики медного купороса.
4-6 этап Экспериментатор привязывает кристалл к леске, закрепляет на листе картона, опускает в насыщенный раствор.
Выбрали мелкий кристаллик.
Привязали кристаллик к леске.
- Затем леску закрепили на листе картона.
- Кристаллик опустили в насыщенный раствор.
Поместили сосуд с раствором и кристаллом в темное, прохладное место
Кристаллик спустя 2 недели.
7 этап
Выросший кристалл спустя 3 недели
8 этап
Кристалл через 4 недели с момента начала проведения эксперимента
Фабричная упаковка «Волшебные кристаллы»
Выполнили все действия, согласно предложенной инструкции.
Подготовка оборудования к проведению эксперимента. Для работы на данном этапе нам понадобится мерный стакан и весы
Спустя месяц мы получили поликристалл около восьми сантиметров. Он имеет мутный, не яркий цвет в отличие от кристалла, выращенного из кристалла медного купороса. А должен быть согласно инструкциям - ярким, чистым кристаллом.
Я пришла к выводу, что нужно все делать своими руками, не обращаясь к фабричным заготовкам.
Кристаллы поваренной соли
Кристалл в магнитном поле
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Изучение процессов превращения поваренной соли, выражающихся в растворении и кристаллизации. Понятие насыщенного и ненасыщенного раствора. Приготовление солевых растворов, наблюдение за процессом кристаллизации, информация о строении кристаллов.
практическая работа [225,4 K], добавлен 12.03.2012Основные виды кристаллов. Естественный и искусственный рост кристаллов. Выращивание кристаллов как физико-химический процесс, требуемое оборудование. Способы образования кристаллов. Выращивание монокристаллов из расплава, растворов и паровой фазы.
реферат [57,3 K], добавлен 07.06.2013Примеры применения монокристаллов. Семь кристаллических систем: триклинная, моноклинная, ромбическая, тетрагональная, ромбоэдрическая, гексагональная и кубическая. Простые формы кристаллов. Получение перенасыщенного раствора и выращивание кристалла.
презентация [391,6 K], добавлен 09.04.2012Причины и условия кристаллизации материальных частиц. Теории зарождения и роста идеальных кристаллов в работах Гиббса, Фольмера, Косселя и Странского. Описание точечных, линейных, двухмерных и объемных дефектов. История получения искусственных кристаллов.
реферат [21,4 K], добавлен 18.11.2010Твёрдые кристаллы: структура, рост, свойства. "Наличие порядка" пространственной ориентации молекул как свойство жидких кристаллов. Линейно поляризованный свет. Нематические, смектические и холестерические кристаллы. Общее понятие о сегнетоэлектриках.
курсовая работа [55,4 K], добавлен 17.11.2012Изучение понятия, видов и способов образования кристаллов - твердых тел, в которых атомы расположены закономерно, образуя трехмерно-периодическую пространственную укладку - кристаллическую решетку. Образование кристаллов из расплава, раствора, пара.
презентация [6,3 M], добавлен 08.04.2012Эпитаксия - ориентированный рост одного кристалла на поверхности другого (подложки). Исследование форм кристаллов NaCl, образуемых при сублимации из водного раствора; структурное соответствие эпитаксиальных пар по срастающимся граням и отдельным рядам.
курсовая работа [11,4 M], добавлен 04.04.2011Характеристика и способы производства медного купороса. Физико-химические характеристики основных стадий процесса. Грануляция медного лома. Растворение меди в серной кислоте (натравка). Кристаллизация медного купороса. Отходы и проблемы их обезвреживания.
курсовая работа [50,8 K], добавлен 20.06.2012Физические и химические основы производства медного купороса, этапы и особенности данного процесса, необходимое сырье и материалы. Технологическая схема производства медного купороса, характеристика и требования к сырью. Вакуум-выпарная кристаллизация.
дипломная работа [171,3 K], добавлен 14.03.2011История открытия жидких кристаллов, особенности их молекулярного строения, структура. Классификация и разновидности жидких кристаллов, их свойства, оценка преимуществ и недостатков практического использования. Способы управления жидкими кристаллами.
курсовая работа [58,4 K], добавлен 08.05.2012Общая характеристика поверхностных явлений в жидких кристаллах. Рассмотрение отличительных особенностей смектических жидких кристаллов, различных степеней их упорядочения. Исследование анизотропии физических свойств мезофазы, степени упорядочения.
реферат [655,6 K], добавлен 10.10.2015История открытия и изучение структурной формулы кофеина как алкалоида пуринового ряда. Характеристика физико-химических свойств кристаллов кофеина. Технология получения кофеина: качественная реакция и синтез. Его применение в медицине: таблетки и дозы.
презентация [571,1 K], добавлен 02.05.2013Исследование физических и химических свойств хлорида натрия. Изучение правил техники безопасности при работе в химической лаборатории. Обзор титриметрического определения хлоридов, основанного на реакциях образования осадков малорастворимых соединений.
курсовая работа [191,2 K], добавлен 21.05.2012Общая характеристика кобальта как химического элемента. Определение и исследование физических и химических свойств кобальта. Изучение комплексных соединений кобальта и оценка их практического применения. Проведение химического синтеза соли кобальта.
контрольная работа [544,0 K], добавлен 13.06.2012Основные стадии технологического процесса выращивания монокристалла методом вытягивания из расплава. Устройство теплового узла, классификация источников нагрева. Применение графитового тигля для выращивания монокристаллов германия методом Чохральского.
презентация [711,0 K], добавлен 19.02.2016Сахароза C12H22O11, (свекловичный, тростниковый сахар) — дисахарид, состоящий из двух моносахаридов — альфа-глюкозы и бета-фруктозы. Определение ее физико-химических свойств; Природные и антропогенные источники бесцветных моноклинных кристаллов.
презентация [383,5 K], добавлен 16.12.2010Зависимость растворимости вещества от его температуры. Перекристаллизация - растворение вещества в подходящем растворителе и выделение его из образовавшегося раствора в виде кристаллов. Сублимация - непосредственное превращение твердого вещества в пар.
курсовая работа [120,9 K], добавлен 15.11.2013Виды и область применения кристаллов. Рассмотрение закона постоянства углов и закона целых чисел. Основные методы диагностики кристаллических веществ. Принцип работы прикладного и отражательного гониометра. Монография Е. Федорова "Царство кристаллов".
контрольная работа [439,1 K], добавлен 22.02.2012Канифоль: химический состав и свойства различных ее видов. Получение и исследование физико-химических свойств синтезированных образцов солей. Оптимизация процесса получения амидо-аммониевой соли малеопимаровой кислоты на основе малеинизированной канифоли.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 19.11.2010Методика определения объема аммиака, необходимого для получения раствора данной концентрации. Вычисление произведения растворимости соли. Расчет жесткости воды, потенциалов электронов. Термодинамическая вероятность протекания электрохимической коррозии.
контрольная работа [36,3 K], добавлен 29.11.2013